氟化石墨烯/水滑石改性水性环氧涂层的性能研究

来源 :四川轻化工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zpe3werv
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着国家环保力度的加大,水性环氧(WEP)涂层由于绿色、环保和无污染的特点成为了防腐涂层的重要发展方向。然而水性环氧涂层由于耐水性差,对腐蚀介质的屏蔽效果不好,严重制约了其应用。氟化石墨烯和水滑石作为片层状的纳米填料能够有效提升涂层耐蚀性能。本文研究了氟化石墨烯(FG)、水滑石(LDH)、负载缓蚀剂的水滑石(LDH(V))以及FG/LDH(V)复合材料对WEP涂层耐蚀性能的影响以及在WEP中的防腐机理。采用共混法研究不同氟含量的FG对WEP的性能影响,通过沉降实验和SEM分析FG在WEP中的分散情况,采用电化学阻抗谱(EIS)、附着力和力学性能评估复合涂层的耐蚀性能。在WEP中稳定分散的FG能够在涂层内部形成类似“迷宫”的防腐蚀结构,减缓腐蚀介质的渗透,提升涂层耐蚀性能。19.7%-FG在WEP中稳定分散,涂层附着力明显提升。长期浸泡后涂层的|Z|0.01Hz仍然能够达到9.09×1010Ω·cm~2。采用共沉淀法制备LDH和LDH(V),通过XRD、FT-IR、TG对其进行表征。用LDH对WEP进行改性可显著提高涂层的各项性能,当LDH的添加量为1.0%时涂层的性能提升最明显,涂层的|Z|0.01Hz可达1.05×1011Ω·cm~2。LDH(V)具有层间离子交换性能,可释放出缓蚀剂在铝合金表面形成致密的保护膜。将LDH(V)应用于WEP中,制备的涂层具有良好的耐盐雾(60天)性能;当涂层受到破坏后,涂层的阻抗模值随着浸泡时间明显上升,表现出一定的自修复能力。采用共沉淀法制备FG/LDH(V)复合材料,研究FG与LDH(V)的复合比例对WEP防腐性能的影响,当FG与LDH(V)的比例为4:1时,FG/LDH(V)复合材料改性WEP涂层阻抗模值比普通WEP涂层提高两个数量级,附着力提升一倍以上。60天的中性盐雾下涂层也未出现腐蚀迹象。不同氟含量的FG均能与LDH(V)形成复合材料,所制备的复合涂层在受到破坏后,FG/LDH(V)释放的缓蚀剂能够起到有效的缓蚀自修复作用。
其他文献
镍铜合金因具有一系列优异的性能而备受国内外学者的广泛关注与研究,尤其是其优异的耐氢氟酸和氟气腐蚀的能力,因此被广泛应用于氟化工行业中。本文以碳钢制氟电解槽腐蚀为研究背景,系统研究在碳钢表面电镀镍铜合金镀层的电镀工艺与实施方法,解决制氟电解槽的腐蚀性问题。本文采用直流电镀技术在Q235B碳钢表面制备了镍铜合金镀层,通过正交实验方法优化了镀液中硫酸铜含量、电流密度和电镀时间三种电镀工艺参数,通过电化学
学位
随着国内外对环境的关注,国家对塑料包装的管控也变的更加严格,常用的不可降解塑料在日常包装中也逐渐被淘汰。但是塑料包装也存在较大优势,方便使用,材质轻盈。而在可降解塑料中,聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯(PBAT)因其良好的物理性能和可降解性被广泛应用。但是PBAT的水蒸气透过率较大,且相较于传统塑料其制造成本更加高昂,故在推广使用上难被大家接受。本文采用无机填料与PBAT进行加工,制备得到复合材料。有
学位
二硫化钼作为过渡金属硫化物的典型代表,因其独特的物理化学性质而备受关注,在锂离子电池等领域有着较大的应用前景。但是二硫化钼的本征电导率很低,并且在充放电过程中会发生体积变化,导致容量衰减,影响电极材料的电化学性能。目前,针对这些问题大多是通过物理或化学的方法来制备单层或少层的二硫化钼、与碳纳米管或石墨烯等进行复合以及通过离子掺杂的方式稳定金属相等方式来进行改性。前两种方法通过提高电荷转移和离子扩散
学位
核工业的发展不可避免产生大量的乏燃料和核废物,对人类的生存环境提出了严峻的挑战。石榴石(YIG)结构已被提议作为潜在的结晶核废料基材,用于固定锕系元素,特别是铀(U)。石榴石的长期稳定性已由最近发现的含有石榴石的天然铀(U)锂辉石-(Zr)证实,U含量约为27 wt%,铀的高含量表明石榴石可能是固化铀的一种很好的用于固定废物的基材。实验室研究已经形成了含量高达约30 wt%的石榴石,石榴石结构具有
学位
中国白酒历史文化悠久,由于其独特的风味口感,深受人们的喜爱。白酒是以淀粉质原料或糖质原料,加入糖化发酵剂(糖质原料无需糖化剂),经固态、半固态或液态发酵、蒸馏、贮存、勾兑而制成的蒸馏酒,是世界六大蒸馏酒之一。经发酵、蒸馏得到的酒称为基酒。近些年来,因为白酒的质量问题,假酒、劣酒所导致的食品安全事件时有发生。而白酒基酒的品质划分方式主要为蒸馏时候的分段摘酒进行初步划分,其次通过感官评定和理化检验对其
学位
α-Fe2O3和SnO2是两种传统的N型半导体,由于其环境友好性,良好的化学和热稳定性,被越来越多地用于气体传感材料。然而单一的α-Fe2O3和SnO2气敏传感器的实际应用却受到一定的限制,普遍存在工作温度较高,选择性差,灵敏度低等缺点。因此本论文旨在通过设计多级结构和异质结构,利用各组分的协同作用和费米能级效应,来提升单一α-Fe2O3和SnO2气敏传感器的气敏响应值,同时由于介孔结构和大的比表
学位
糖化酶(Glucoamylase)是一类具有催化作用的亲水性功能组分,由于其稳定性较低、与底物接触迅速反应造成升温幅度大而影响发酵等因素限制了实际应用。近年来,许多研究学者针对这一系列问题对糖化酶的固定化做了大量研究,然而常用固定化方式固定糖化酶后则又存在量低、易变性、渗漏等局限性。针对上述问题,若将W/O/W双乳体系与复合凝聚相结合的微胶囊技术可在一定程度上避免了糖化酶的渗漏与变性的问题,以期实
学位
锂离子电池作为21世纪新能源的代表,自问世以来,所发生的锂离子电池燃烧等事故广泛引起了社会的关注。隔膜作为锂离子电池的重要组成部分,主要起到隔离正、负极的作用,避免正、负极直接接触造成电池的短路;同时,为在正、负极之间来回穿梭的锂离子提供通道。其性能的好坏直接影响着电池的电化学性能以及安全性。目前,市场上的隔膜主要是聚烯烃类隔膜,这类隔膜强度高、化学稳定性好、成本低、但其孔隙率与吸液性能差、耐热性
学位
WC-Ni硬质合金具有优异的耐腐蚀性、抗高温氧化等性能,但其力学性能不及WC-Co硬质合金,限制了WC-Ni硬质合金的工业应用。本研究首先采用“高能球磨+碳热还热氮化”法制备了(Hf,Ta,Nb,Zr,Ti)(C,N)高熵陶瓷相粉末,然后将该粉末微量添加到WC-Ni硬质合金中提升合金的综合力学性能,通过SEM、XRD等方法表征了(Hf,Ta,Nb,Zr,Ti)(C,N)粉末的相转变规律和特性,重点
学位
为提升青稞大曲的质量,本文以小麦大曲为对照,以青稞为主要原粮,辅以一定量的麸皮、小麦或少量竹纤维制作中温青稞大曲。通过理化检测、高通量测序和气相色谱偶联质谱,对处于发酵期和成熟期的大曲的理化特性、微生物群落结构和风味物质进行了研究,并将其理化指标与优势细菌和真菌属进行相关性分析,最后将各大曲应用于青稞酒“清蒸清烧二次清”的发酵,通过分析发酵前后糟醅的理化指标、青稞酒出酒率、感官尝评及风味成分,综合
学位